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arduinoに関するoonishinのブックマーク (12)

  • Azure Machine LearningとIoTを駆使して室温予測システムを構築してみた - がりらぼ

    はじめに 今回は自宅の室温予測システムを構築してみました。 前回はいろいろテキトーに書いてたので今回はかなりまじめに書いていきます。 イメージとしてはNHKのNextWorldで描かれてる世界 それをできるだけAzureを駆使して構築してみたいと思います。 システム構成図 システムの構成図はこんな感じ Arduinoで室温を計測 ↓ Azure Mobile Servicesに送信 ↓ SQL Azureデータベースに貯めこむ ↓ そのデータを使ってAzure MLであらかじめデータの傾向を学習しておく ↓ Mobile Service Schedulerで毎朝8時にAzure MLからその日の室温の予測値を取得してTweet ↓ Mobile Service Custom APIを使ってWindowsストアアプリに今日の室温予測値を表示 という感じでいきたいと思います。 データ計測部 I

    Azure Machine LearningとIoTを駆使して室温予測システムを構築してみた - がりらぼ
  • SD2011年7月号 ガイガーカウンタ製作サポート記事 | ytsuboi's blog

    Software Design 2011年 07月号の「秋葉原発! はんだづけカフェなう」連載記事において、「Arduinoでガイガーカウンタを作る」という記事(今回は大盛り6ページです)を執筆させていただきました。 キットの予定とか進捗 キットの回路は出来上がっているのですが、試作をしている中で仮組と基板に組んだものの間にいくつか相違点を見つけてしまいました。 よって、基板の生産を依頼する前に問題を潰していっています。 なお、キットに使う予定のガイガー管は50ほど確保しておりますので、初回のキット発売数はそのくらいになると思います。 6月末には基板も生産されてスイッチサイエンスさんに委託したいと考えております。(6月17日) 記事で紹介し、また、キットで使う予定だったインバーターが品切れした模様です。入手や代替手段を検討しておりますので、しばらくお待ち下さい。(6月18日) あまり数は

  • Arduinoによる放射線データ収集(1)

    GM管の入手が比較的できるようになってきた。回路の解説はいくつもあり、回路の設計は得意ではないので他にお任せしてArduinoによる活用についてまとめておきたい。 基的な考え方はGM管に高電圧をかけておくと、放射線によって気体中で電離して生じるイオンが微小な電流として検知できることです。電流が流れることはGM管の電圧変化に表れ、それをLEDや圧電スピーカで知覚できるようにしています。 市販のガイガーカウンタの改造はおすすめせず、キットなど回路が公開されるなどして、パルスの出所がわかることが前提です。 ガイガーカウンタで単に音がなる、LEDが点滅するというレベルから (0)パルスをカウントして統計を取る (1)USB(シリアル)でPCに情報を送る (2)LCDで情報を表示する (3)ethernetでネットに情報を送る (4)Xbeeなど無線ネットワークで情報をPCに送る (5)GPS情報

    Arduinoによる放射線データ収集(1)
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    Knife throwing is both an art and a skill that’s difficult to master...

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  • 動けばおk! WATT meter Shieldとイーサネットシールドでpachubeに消費電力をアップロード!

    皆様、お久しぶりです。 しばらく放置しておりました。すみません。 少し前にブームだった電流測定+ネットにアップロードするシールドを作りました。 ライブラリを使ってさくっと簡単に面白いものができちゃいます。 pachubeという色々な情報をグラフ化・ログ化してくれるサイトへ消費電力の値をアップロードしています。 http://www.pachube.com/feeds/7042 机の周りの物+PCの元のコンセントのところで測定しています。 分電盤につけて家全体の消費電力を調べたいなーと思ってます。(LANケーブル這わすの大変だ!) もちろん、ガリレオセブンで売っています。 スケッチなどは追記にて。 クランプ型の電流センサで交流100Vの流れる線から電流を測っています。 延長コードの外側の被覆を剥いて片方だけ挟みます。 100Vなので注意です。 上から NKC Ethernet Shield

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    oonishin
    oonishin 2011/03/30
    これもすごい。音から擬似的に電波にしちゃう発想がすごすぎる。
  • Arduinoで電波時計を合わせよう - Okiraku Programming

    現在、福島第1原子力発電所の事故の影響で、東日で電波時計の基準となる福島の送信所からの標準電波(JJY)の運用が止まっています。このため、電波時計の自動調整が行えなくなっています。(西日は九州からの電波があるため問題ありません。) このJJYを模擬した出力を、NTPを使って取得した時刻をもとにArduinoを使って発信*1して、電波時計を合わせるのに挑戦してみました。 PCのオーディオ端子を駆使して、同じことをするWindows用ソフトがあり、こちらに触発されて作ってみました。 JJYシミュレータ : http://www.starstonesoft.com/JJY_Simulator.htm JJYのフォーマットについては、下に詳しく説明があります。40kHzの電波のON/OFF時間により、1秒に1bitずつ、60bitの信号を1分かけて送信します。 標準電波の出し方 ハードウェアは

    Arduinoで電波時計を合わせよう - Okiraku Programming
  • http://www.midiyvideo.com/show/list/1

    Make Tokyo Meeting 06 東京工業大学@大岡山。 パンフには190以上のブースが載っていたと思います。 全てのブースを取る時間は無くて、特に体育館は撮れないブースが多かった。 次回作るならもっとましなビデオにできると思います。 映像のデータ容量は40〜50MBくらいあります。 CloudFrontなのでデータの配信はそんなに遅くは無いと思います。 22 Nov 2010 前のビデオで、ロータリーエンコーダーの回転をArduinoで読み取ってPCにシリアルで送りました。 このビデオではその値を使ってPCの中のビデオをコントロールします。 PC側はProcessingを使います。 ビデオは先に連番画像ファイルとして書き出しておき、Processingでその画像ファイル表示します。 回転方向が時計回りなら、画像ファイルの番号をカウントアップし、半時計周りならカウ

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • arduino互換 USB直結技術を活用し、秋月電子で買った湿度センサHS-15Pを使い湿度計・温度計を作ってみました - 何でもヲ屋ジ:楽天ブログ

    2009年09月03日 arduino互換 USB直結技術を活用し、秋月電子で買った湿度センサHS-15Pを使い湿度計・温度計を作ってみました カテゴリ:マイクロチップ 反省点 (1)アナログポートに接続する温度センサは精度が低いので注意。I2Cなどのシリアル接続がよさげ。 (2)5Vの三端子レギュレータは、電池駆動の場合、高くとも低ドロップを使って、供給電圧を下げる。3.3Vの電池2個で駆動できるようにするとよい。 (3)発熱するレギュレータの近くにセンサを配置しない。ちなみに湿度センサは写真中のブルーの素子です。 使い方が難しいHS-15P湿度センサですが、1Khzの正弦波をトランジスタ1個で発生させて使っています。回路自体はLCDの下に隠れて見えません。 ということで、温度、湿度計をバッチ形式で胸につけられるようにするつもりでしたが、 小型であってもLCDを採用した関係で重くて、ちょ

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  • livedoor Techブログ : Arduinoで事業部長を監視しCiao!

    こんにちは、最近はモバイル向け新規サービスの開発を担当している栗原です。 今回のTechブログではMAKE系の話をご紹介したいと思います。 フィジカルコンピューティングとは 皆さんは『フィジカルコンピューティング』という言葉を御存知でしょうか。フィジカルコンピューティングとは、既存のパーソナル・コンピュータのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(ウインドウ,マウス,アイコンなど)を超えて、私たちの生活環境によりそった身体的なコンピュータのあり方を模索する研究の動向のことを言い(出典:はてなキーワード)、最近ではそれらの研究や実験を簡単に実現するための便利なハードウェアがいくつも存在します。 代表的なハードウェアとしては、ArduinoやGainerやFunnelなどがあります。これらは単純な入出力を供えた拡張可能な基板となっており、適当な電子部品をつなげることにより様々なことを実現でき

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